本发明公开了一种提高作物抗逆性的纳米防护剂,属于植物生长调节控制技术领域。提供的纳米防护剂包含:0.5wt%‑2.5wt%的纳米复合材料,10μM‑500μM的褪黑素,10nM‑1000nM的karrikins,和0.01wt%‑0.1wt%的海藻糖,其中所述wt%为相对于所述纳米防护剂的总重量。提供的纳米防护剂可以将能够提高植物抗逆性能的内源激素、外源酯类物质以及生物保护剂等多种有益物质结合起来,以纳米材料作为载体,基于植物的抗逆机制,从多个层面协同提高作物的综合抗逆性,为稳定作物产量和保障农产品品质提供技术支持。
本发明提供一种硅碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法,包括以下步骤:将微米硅及分散剂加入溶剂中,研磨得到纳米硅浆料1;将碳基体加入纳米硅浆料1中,搅拌得到混合浆料2;其中碳基体为扁平化的人造石墨、扁平化的天然石墨和扁平化的中间相碳微球中的一种或几种;将混合浆料2干燥,加入融合机融合,与包覆剂混合,造粒,置于保护气氛中进行热处理,置于保护气氛中高温碳化处理,破碎、分级、除磁,即得到所述硅碳复合负极材料。能缓冲体积膨胀更好的结构,并实现纳米硅在碳基体上的分散并包覆完全,隔绝了纳米硅与电解液的直接接触,使复合材料可形成稳定的SEI膜,极大地提高了电池的使用寿命。
本发明公开了一种多轴向多层经编针织结构板簧,包括织物,所述织物包括经纱、纬纱、下斜向纱、斜向纱以及束缚纱;所述经纱、纬纱、下斜向纱以及斜向纱的铺设方向角度分别为0度、90度、+45度以及‑45度,本发明还公开了所述多轴向多层经编针织结构板簧的制备方法。该多轴向多层经编针织结构板簧采用多轴向经编织物作为复合材料板簧增强体的方法,先铺设衬垫纱线,再编织成圈束缚铺层纱,使得纤维铺设在面内不同方向及沿厚度方向,形成了由纤维束构成的三维网络整体结构,提高了各向受力均匀性和抗破坏的稳定性,提高了织物“层”之间的抗剪切能力。
本发明提供了一种改性硅灰石及其制备方法和应用,属于矿物材料加工与应用领域。本发明提供的改性硅灰石的制备方法,将硅灰石与钛酸酯偶联剂、硬脂酸和脂肪酸聚氧乙烯酯混合,改性反应得到无机改性硅灰石粉体。本发明使用钛酸酯偶联剂、硬脂酸和脂肪酸聚氧乙烯酯组成复合改性剂,对硅灰石进行改性,可改善硅灰石与填充材料之间的界面相互作用,得到的改性产品与PP等材料结合能力得到提升,力学性能提高。实施例的结果显示,改性硅灰石填充PP后得到的PP复合材料的简支梁>12.5J,缺口冲击强度≥7kJ/m2,拉伸强度>31MPa,弯曲强度>38MPa,弯曲模量>1820MPa,吸油值≤23mL/100g。
本发明公开了一种自增容纤维表面改性方法,以酞菁铁作为纤维表面改性剂,通过溶液浸渍将酞菁铁负载于纤维表面,经酞菁铁在溶剂体系中的自组装作用在纤维表面形成不同形貌的微结构,使得纤维表面粗糙化,粗糙化纤维表面通过机械啮合的作用提高与基体树脂间的界面粘接性,实现自增容,进而适用于多种类的基体树脂制备纤维增强复合材料。
本发明涉及茶多酚、柚皮甙或大黄素改性PP纺粘无纺布,所述的改性PP纺粘无纺布中包括茶多酚、柚皮甙或大黄素,茶多酚、柚皮甙或大黄素的质量百分比为0.1‑5%。本发明中将茶多酚、柚皮甙或大黄素与多孔纳米材料进行改性处理,由于纳米多孔材料具有较大的比表面积,将茶多酚、柚皮甙或大黄素“封装”在多孔材料孔道内,这样在后面制备无纺布时不会破坏茶多酚、柚皮甙或大黄素的成分,从而提高无纺布的性能;本发明将得到的改性的纳米复合材料加入脂溶性溶剂研磨,可以分散均匀,与PP切片混炼,喷丝,得到改性PP纺粘无纺布,可以提高无纺布的柔软度、透气性和吸水性。
一种接触导线用铜合金的制备方法,包括:(1)熔化:将阴极铜加入熔炼炉中,添加覆盖剂,在保护气氛下进行熔化;(2)熔体除气:对得到的铜熔体进行除气,使熔体中的氧含量为50ppm及以下,对处理后的熔体进行严密覆盖及惰性气体保护;(3)合金化:将Cu‑Mg‑Zr等中间合金加入铜熔体中,得到铜合金熔体;(4)上引连铸:采用SiC/石墨复合材料内衬连铸结晶器,对所得铜合金熔体进行上引连铸,得到铜合金铸锭;(5)加工:将所得铜合金铸锭加工成接触导线。本发明得到的150mm2的Cu‑Cr‑Zr接触线,卷重2.5吨,性能可达抗拉强度560MPa‑650MPa,延伸率5%‑12%,电导率75‑85%IACS。
本发明涉及金红石晶须领域,具体公开了一种金红石晶须的制备方法,以纯度为99.99%以上、粒度为200~300目的TiO2微粉为原料,通过给料机构以20~60次/min的频率将粉料送入晶须生长炉的生长室中,在氢气流量为12~16L/min和氧气流量为10~14L/min时燃烧产生氢氧火焰中经过熔化、结晶等过程,在Al2O3基片上稳定生长6~8h,即得金红石晶须。与现有技术相比,本发明采用的焰熔法的制备方法,没有加入其它物质,制备得到的晶须品质非常高,可以利用其各向异性作为功能材料,尤其是作为介电材料和半导体材料进行使用,也可以利用其力学性能作为增强增韧复合材料进行使用。采用这种制备方法可以用来制备其它高温氧化物晶须。
本发明涉及一种羽绒复合保暖材料,包括羽绒和其他填料,所述其他填料包括絮状棉、纤维棉和蓬松剂,按质量百分比计,所述羽绒复核保暖材料中各组分的含量为羽绒80‑85%、絮状棉5%、纤维棉5%、蓬松剂5‑10%;所述膨松剂为质量比为1:1的小苏打粉末和酒石酸盐粉末的混合物。本发明通过在羽绒中加入掺有蓬松剂的纤维棉,当羽绒服在水中清洗时,纤维棉中的蓬松剂与水发生反应,使纤维棉在羽绒复合材料中形成蓬松的状态,从而增大了羽绒材料的空间,羽绒服中的空气的成分也更多,从而增强该羽绒复合保暖材料在羽绒服中的保暖作用。
本发明涉及金属复合材料连铸技术领域,具体涉及一种铝基复合板带的复合设备及复合方法。该铝基复合板带的复合设备包括用于铸造芯材板带的芯材水平连铸装置、和用于在芯材板带上表面和/或下表面形成包覆材层的包覆材复合装置。本发明的铝基复合板带的复合设备及复合方法,将芯材铸轧的过程和包覆材复合的过程进行结合,形成连续生产,以简化流程、提高效率;本发明的复合设备能够适应多种产品,提高了设备利用率;本发明的复合方法首先在芯材板带上表面和/或下表面喷射包覆材金属液,以使包覆材层进行薄层凝固,再经过水冷结晶器使包覆材层完全凝固,最后经过轧辊进行轧制,提高了界面扩散层质量,易于控制包覆材层的厚度。
本发明涉及全钒氧化还原液流电池所用隔膜领域,具体是一种纳米插层内选择磺化聚醚醚酮/氧化石墨烯/二氧化钛纳米颗粒复合离子选择膜的制备方法,解决现有商业化隔膜存在的质子交换膜钒离子渗透严重、离子选择性差以及价格昂贵问题。以低成本磺化聚醚醚酮(SPEEK)为基膜,利用氧化石墨烯/二氧化钛纳米颗粒(GO/TiO2)插层复合材料用来调控离子选择传导通道。采用分步分散、溶液浇注等成膜方法来制备SPEEK/GO/TiO2复合离子选择膜。本发明制备的复合离子选择膜具有良好的离子选择传导率、优异的钒离子阻隔性能、良好的机械性能和化学稳定性以及优良的单个VRB电池性能等优点,广泛地应用于全钒氧化还原液流电池领域。
本发明提供了一种氮掺杂锂硫电池正极材料、制备方法及其应用,将氯化钠、三聚氰胺和淀粉在水中混合,通过糊化反应,获得前驱体凝胶,再经冷冻干燥,高温焙烧,浸泡洗涤,除去氯化钠,便可得到氮掺杂多孔碳粉体。添加无机盐氯化钠充当造孔剂,使得产物具有均匀微纳米孔结构和高比表面积。最后,通过熏硫的方式负载硫颗粒,最终获得氮掺杂多孔碳负载硫复合材料,作为锂硫电池正极材料,其多孔结构提供大量活性位点,有助于束缚多硫化物,抑制多硫化物的穿梭效应。该材料用作锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量。此外,本发明氮掺杂多孔碳制备方法的工艺条件温和、步骤简单,所用原料价廉易得,易规模化生产。
本发明涉及材料表面改性的设备及方法,具体地说是一种陶瓷表面超声压印金属化的装置,其特征在于由超声系统、加热系统、行走机构组成,其中所述超声系统设有超声波发生器、换能器、传振杆、聚能器和焊头,其中换能器、传振杆、聚能器和焊头构成的组合体经夹具固定于行走机构中的机械手臂上,超声波发生器通过换能器将电信号转化为机械振动,经传振杆、聚能器传递到焊头并作用于待金属化母材表面,本发明在较低的温度下即可实现陶瓷材料、金属材料、碳质材料、复合材料等的表面改性,获得连续、均匀、结合力强的表面金属化层,极大的简化了工艺过程并且有效的控制了生产成本,几乎对环境不造成污染。
本发明涉及一种聚天冬氨酸半互穿纳米复合水凝胶,所用丙烯酰胺单体是一种非离子单体,可以提高水凝胶的耐盐性能,提高水凝胶的质量,所用线型高分子聚乙稀醇能形成半互穿聚合物网络结构的同时大大提高复合水凝胶的机械性能,所用生物质原料聚天冬氨酸属于无毒、无害、可降解的环保型材料,对环境友好,含有大量的羧基和酰胺基团,使分子链具有良好的水溶性,当其含量较少时,可改善水凝胶的水合性,此外所用膨润土含有大量阳离子,其容易离子化并分散到聚合物网络中以增强复合材料的亲水性和增加其吸水性,而且膨润土是一种耐盐性粘土,将其引入聚合物网络中,能大大增强其耐盐性能。 1
一种提高非晶合金室温压缩塑性的方法,本发明涉及金属材料制备领域。本发明要解决现有大块非晶合金的极端局域化的剪切带快速扩展,导致材料失效断裂的技术问题。方法:一、装配;二、熔炼。本发明制备非晶合金复合材料的工艺方法简单,材料广泛易得,可以很好地克服非晶合金规模化工业化应用所面临的脆性难题,具有较大的产业化应用前景。本发明用于制备具有优良室温压缩塑性的非晶合金。
本发明公开了一种导电聚合物包覆的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,该复合材料是将十二烷基苯磺酸钠溶解在去离子水中,然后将镍钴酸锂粉末分散在上述溶液中,随后加入导电聚合物单体和氧化剂,低温下在镍钴铝酸锂表面原位聚合,得到导电聚合物包覆的镍钴铝酸锂正极材料。本发明采用导电聚合物包覆镍钴铝酸锂,导电聚合物具有良好的电子传输性能,有效降低了材料颗粒间的阻抗,提高了材料的循环性能;同时聚合物包覆减少了电解液与活性材料的直接接触,提高了材料的结构稳定性。
本发明公开了一种纤维增强水泥基约束管灌注桩及制备方法。所述约束管采用纤维增强水泥基复合材料,离心成型。现场施工成孔,放置约束管,管内安置钢筋笼后灌注混凝土,经现场养护硬化后即得本发明灌注桩。其内部钢筋混凝土结构受到外部纤维增强约束管的侧向约束作用,当其承压时将处于三向受压状态,其力学性能能够更为充分地发挥,具有较高的力学承载能力。另一方面外部的约束管又作为永久性模板,在混凝土灌注、养护期间减少了环境因素的干扰,使得现场灌注的混凝土成型质量高,成桩品质好。本发明纤维增强水泥基约束管灌注桩结构组合合理,能够充分发挥材料的力学性能,成桩质量高,单桩承载力高。
本发明涉及一种高速列车用设备舱裙板及其制备方法。所述高速列车用设备舱裙板由外蒙皮、片胶、中间夹层、片胶、内蒙皮组成;其中,所述外蒙皮是由聚乙烯纤维/碳纤维混编预浸布铺层得到的;所述聚乙烯纤维为超高分子量聚乙烯纤维。本发明所述设备舱裙板的制备方法采用热压成型工艺,通过钢制模具铺层后进行热压得到,该工艺成本低易操作,工艺重复性好,制品尺寸稳定性高,模具可多次重复使用,适宜批量生产。所得混合纤维增强复合材料设备舱裙板具有质轻,防腐蚀,防冲击、阻燃的综合功能,较原铝合金材质减重55%以上,各方面性能指标均满足设备舱裙板的要求。
本发明公开了一种封闭盒体的织造方法,其特征在于该预制体为封闭的长方盒体结构,织造方法主要分为封闭盒顶部的织造(搭顶)、封闭盒侧面(前面、后面、左面和右面)的织造、封闭盒底面的织造(封底)三个部分。该预制体的设计织造方法比较灵活,可用于织造不同组织结构和尺寸规格的封闭盒;另外该预制体中经纱和纬纱在不同面上发生转换,侧面为连续引纬,整体没有暴露的断口或纱线,解决了纤维增强预制体封闭的难题,也避免了因断口明显造成的力学性能的折损,有利于提高预制体的整体性能,同时该方法具有操作简单和制造稳定等优点,可以满足高性能低成本复合材料的制造需求。
具有红色、绿色和蓝色长寿命发光特性的光学防伪油墨及其制法与应用,涉及光学防伪油墨。光学防伪油墨的组成为高氮掺杂碳点材料1~2,尿素150~250,双缩脲50~100,有机溶剂5000~8000。将高氮掺杂碳点材料与尿素的水溶液混合,超声,得反应混合液,干燥反应,再冷却至室温,然后与双缩脲的碳点基复合材料溶解于有机溶剂中超声,得具有红色、绿色和蓝色长寿命发光特性的光学防伪油墨。使用商用喷墨打印机喷涂在纸张上获得防伪标识;基于油墨的特征发光光谱、长发光寿命和油墨喷涂形成的图像或文字信息。
本发明公开了一种改性弹性塑胶粉,由以下材料制成:聚丙烯、丁基橡胶、甲基乙烯基硅橡胶、改性甲基硅树脂、镁盐晶须、甲基丙烯酸锌、钛酸正丙酯、石墨烯、蒙脱土、二甲基二氯硅烷、三乙酸铵、聚磷酸铵、聚有机硅氧烷、苯乙烯化苯酚和甲苯;甲基丙烯酸锌能与橡胶发生接枝反应,在复合材料中引入键能较高的离子交联键,蒙脱土片层与橡胶分钟链紧密结合,从而协同起到增强的作用;二甲基二氯硅烷可以降低甲基乙烯基硅橡胶和改性甲基硅树脂的界面张力,三乙酸铵能使甲基乙烯基硅橡胶的烷氧基与改性甲基硅树脂中的羧基反生反应,形成牢固的硅‑氧‑烷键,提高耐化学腐蚀性。
本发明公开了一种耐磨抗湿滑橡胶的制备方法,属于橡胶技术领域。本发明利用碱液浸泡杜仲叶取其滤渣,再将滤渣与石油醚相混合蒸发回流得到杜仲粗胶,使轮胎胎面具有较好的耐磨性能,表面改性后的膨润土能使掺入的氧化铝溶胶与岩棉纤维间产生较强的结合力,避免生成不可控且非均匀分布的脆性相,从而提升轮胎胎面的柔韧性,降低滚动阻力;本发明中抗湿滑橡胶中的炭黑硅胶中将炭黑吸附在硅胶微孔中,硅胶经硫化后在轮胎胎面材料内形成三维网状Si‑O‑Si结构,本发明的抗湿滑橡胶的耐磨性能进一步提高,通过大豆油将膨润土表面改性处理,使复合材料的内部微观结构发生变化,分子链规整性变好,提高抗湿滑性能,具有广阔的应用前景。
本发明为一种钴镍合金修饰的多孔氮化硼纤维的制备方法。该方法先通过Co(NO3)2·6H2O和Ni(NO3)2·6H2O制备CoxNi1‑x合金颗粒备用,再通过H3BO3和CO(NH2)2制备BN前驱体,然后将二者的粉末进行研磨后焙烧,得到CoxNi1‑x/BN纳米复合材料。本发明所得到的氮化硼包覆涂层分布均匀,包覆范围广泛,性能良好,并且工艺简单、性能优异、操作方便、可大批量合成。
本发明涉及一种碳布负载的NiS‑MoS2异质纳米片阵列结构及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明提出的复合材料是在导电的三维碳纤维布载体表面均匀生长着的具有多级三维框架式结构的、成阵列状的NiS‑MoS2异质纳米片结构,其中MoS2包覆在NiS的表面。本发明在反应釜中,分别以醋酸镍、钼酸铵和硫脲作为镍源、钼源和硫源,十二烷基硫酸钠为表面活性剂,通过一步水热法,直接在碳布上生长得到NiS‑MoS2异质纳米片阵列结构。该方法具有条件可控、设备工艺简单、产量大、成本低及环境友好等优点。所获得的异质纳米结构产物纯度高,形貌和组成可控。这种纳米结构材料在电化学催化(制氢、制氧)、储能(超级电容器、锂离子电池)等方面具有广泛的应用前景。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种二氢杨梅素/多壁碳纳米管复合物及其制备方法和应用,该方法具体步骤是将原始多壁碳纳米管酸化改性,接上羧基基团;在通过酯化作用在多壁碳纳米管上修饰聚乙二醇,提高多壁碳纳米管的分散性、生物相容性;接着通过π‑π相互作用将二氢杨梅素吸附在碳管上;最后经过滤、洗涤、真空干燥得二氢杨梅素/多壁碳纳米管复合物。本发明条件易控,方法简单,得到的二氢杨梅素/多壁碳纳米管复合物不破化二氢杨梅素原有的生理活性,为碳纳米管的广泛应用提供了有利条件。该方法制得的二氢杨梅素/多壁碳纳米管复合物对副溶血性弧菌具有明显的抑菌效果,该抑菌剂可应用于食品、药品的防腐和抑菌领域。
本发明公开了一种新型温检电动冲床,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置滑柱(2),在滑柱(2)上设置冲头(3),在滑柱(2)顶部设置固定键(4),在滑柱(2)一侧设置电机(5),另一侧设置转子(6),在转子(6)上设置摇柄(7),在电机(5)上设置通风口(8),在冲头(3)上设置温度计(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型温检电动冲床在工作时,将达到预期效果,大多滑柱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,滑柱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种制备锂离子动力电池用硅碳负极材料的方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。该方法具体步骤是:第一步反应为氧化亚硅的球磨还原,利用镁粉的活性对氧化亚硅部分还原,并且残留的镁及氧化镁可以作为缓冲材料存在于电极中;第二步反应即为水热反应,利用葡萄糖水溶液的水热反应对球磨得到的复合材料进行复合‑包覆处理;第三步为气氛保护下的碳化反应,实现硅碳材料的复合。本发明选取的原料简单,工艺容易实现,合成中无酸洗,无毒害,绿色环保,得到的电极材料在长循环中保持高容量水平,为硅碳负极的商业化提供可能路径。
本发明提供了一种用于波纹钢现场施工的堵漏及防护涂层,属于波纹钢防护技术领域,它包括:波纹钢基础层,堵漏及防护涂层。该涂层采用液态状高分子多组分材料,通过内加无机填充材料及纤维增强复合材料,并经现场配制后,采用刷涂或喷涂方式快速粘结在波纹钢接缝处及内外壁,涂刷后固化速度快,结合牢固,表面光滑,具有高强度、高耐磨性、高抗冲击性、高耐酸碱腐蚀性和高防渗漏性能,可带锈施工,可焊接后直接带药皮施工,可替代传统的工厂热镀锌及现场石油沥青涂料处理。该涂层用于其他钢结构件的带锈防护及现场修复也有一定的推广价值。
本发明涉及一种四氧化三铁复合金属螯合物模拟酶的制备及应用。本发明采用水热法合成了Fe3O4‑SL,SL分子衍生出大的RCOO‑基团,吸附在Fe3O4粉末的表面,在温和条件下金属离子被Fe3O4‑SL吸附形成纳米复合材料,由于静电和空间效应,颗粒具有良好的分散性;且制备的Fe3O4复合金属螯合物具有良好的形貌且粒径小,具有优异的过氧化物酶催化能力,分离过程简单、方便的、稳定的、可重复利用;基于Fe3O4复合金属螯合物模拟酶优异的过氧化物酶活性,建立了高灵敏、低成本、简便检测过氧化氢的方法。反应条件温和,检测速度快,灵敏度高,选择性好,可实现过氧化氢的可视化快速识别和检测,具有较高的使用价值。
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